极速快3外挂_为什么要重写hashcode和equals方法?初级程序员在面试中很少能说清楚。

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     我在面试 Java初级开发的就说 ,老是会问:你有这么重写过hashcode辦法 ?不少候选人直接说没写过。我能 想,或许真的没写过,于是就再通过一二个多多哪些地方的难题确认:你在用HashMap的就说 ,键(Key)要素,有这么放过自定义对象?而这个就说 ,候选人说放过,于是一二个多多哪些地方的难题的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,这个哪些地方的难题普遍回答不大好,于是在本文里,就干脆从hash表讲起,讲述HashMap的存数据规则,由此亲们就自然清楚上述哪些地方的难题的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    亲们先复习数据底部形态里的一二个多多知识点:在一二个多多长度为n(假设是300000)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;有之前 亲们要找一二个多多指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,另一二个多的平均查找次数是n除以2(这里是300000)。

亲们再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据底部形态上的概念,和Java无关)。它的平均查找次数接近于1,代价相当小,关键是在Hash表里,存放上去去其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    亲们假设一二个多多Hash函数是x*x%5。当然实际状态里不有之前 用这么简单的Hash函数,亲们这里纯粹为了说明方便,而Hash表是一二个多多长度是11的线性表。有之前 亲们要把6放上去去其中,这么亲们首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,很多很多很多很多亲们就把6放上去去到索引号是1这个位置。同样有之前 亲们要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,这么它将被放上去去索引是4的这个位置。这个效果如下图所示。

    另一二个多做的好处非常明显。比如亲们要从中找6这个元素,亲们后该 先通过Hash函数计算6的索引位置,有之前 直接从1号索引里找到它了。

不过亲们会遇到“Hash值冲突”这个哪些地方的难题。比如经过Hash函数计算后,7和8会有相同的Hash值,对此Java的HashMap对象采用的是”链地址法“的除理方案。效果如下图所示。

 

    具体的做法是,为所有Hash值是i的对象建立一二个多多同义词链表。假设亲们在放上去去8的就说 ,发现4号位置有之前 被占,这么就会新建一二个多多链表结点放上去去8。同样,有之前 亲们要找8,这么发现4号索引里有的是8,那会沿着链表依次查找。

    我实在亲们还是无法彻底除理Hash值冲突的哪些地方的难题,有之前 Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在一二个多多合理的范围里。这里讲的理论知识不让说无的放矢,亲们能在后文里清晰地了解到重写hashCode辦法 的重要性。

2 为哪些地方要重写equals和hashCode辦法

    当亲们用HashMap存入自定义的类时,有之前 不重写这个自定义类的equals和hashCode辦法 ,得到的结果会和亲们预期的不一样。亲们来看WithoutHashCode.java这个例子。

在其中的第2到第18行,亲们定义了一二个多多Key类;在其中的第3行定义了唯一的一二个多多属性id。当前亲们先注释掉第9行的equals辦法 和第16行的hashCode辦法 。    

1	import java.util.HashMap;
2	class Key {
3		private Integer id;
4		public Integer getId() 
5	{return id; }
6		public Key(Integer id) 
7	{this.id = id;	}
8	//故意先注释掉equals和hashCode辦法

9	//	public boolean equals(Object o) {
10	//		if (o == null || !(o instanceof Key)) 
11	//		{ return false;	} 
12	//		else 
13	//		{ return this.getId().equals(((Key) o).getId());}
14	//	}
15		
16	//	public int hashCode() 
17	//	{ return id.hashCode();	}
18	}
19	
20	public class WithoutHashCode {
21		public static void main(String[] args) {
22			Key k1 = new Key(1);
23			Key k2 = new Key(1);
24			HashMap<Key,String> hm = new HashMap<Key,String>(); 
25			hm.put(k1, "Key with id is 1");		
26			System.out.println(hm.get(k2));		
27		}
28	}

    在main函数里的第22和23行,亲们定义了一二个多多Key对象,它们的id有的是1,就好比它们是两把相同的都能打开同一扇门的钥匙。

    在第24行里,亲们通过泛型创建了一二个多多HashMap对象。它的键要素后该 存放Key类型的对象,值要素后该 存储String类型的对象。

    在第25行里,亲们通过put辦法 把k1和一串字符放上去去到hm里; 而在第26行,亲们想用k2去从HashMap里得到值;这就好比亲们想用k1这把钥匙来锁门,用k2来开门。这是符合逻辑的,但从当前结果看,26行的返回结果有的是亲们想象中的那个字符串,很多很多很多很多null。

    原因分析分析分析有一二个多多—这么重写。第一是这么重写hashCode辦法 ,第二是这么重写equals辦法 。

   当亲们往HashMap里放k1时,首先会调用Key这个类的hashCode辦法 计算它的hash值,就说 把k1放上去去hash值所指引的内存位置。

    关键是亲们这么在Key里定义hashCode辦法 。这里调用的仍是Object类的hashCode辦法 (所有的类有的是Object的子类),而Object类的hashCode辦法 返回的hash值我我实在是k1对象的内存地址(假设是30000)。

    

    有之前 亲们就说 是调用hm.get(k1),这么亲们会再次调用hashCode辦法 (还是返回k1的地址30000),就说 根据得到的hash值,能变慢地找到k1。

    但亲们这里的代码是hm.get(k2),当亲们调用Object类的hashCode辦法 (有之前 Key里没定义)计算k2的hash值时,我我实在得到的是k2的内存地址(假设是30000)。有之前 k1和k2是一二个多多不同的对象,很多很多很多很多它们的内存地址一定不让相同,也很多很多很多很多说它们的hash值一定不同,这很多很多很多很多亲们无法用k2的hash值去拿k1的原因分析分析分析。

    当亲们把第16和17行的hashCode辦法 的注释加上后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id有的是1,很多很多很多很多它们的hash值是相等的。

    亲们再来更正一下存k1和取k2的动作。存k1时,是根据它id的hash值,假设这里是3000,把k1对象放上去去到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(有之前 k2的id也是1,这个值也是3000),就说 到这个位置去找。

    但结果会出乎亲们意料:明明3000号位置有之前 有k1,但第26行的输出结果依然是null。其原因分析分析分析很多很多很多很多这么重写Key对象的equals辦法 。

    HashMap是用链地址法来除理冲突,也很多很多很多很多说,在3000号位置上,有有之前 指在着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode辦法 返回的hash值有的是3000。

     当亲们通过k2的hashCode到3000号位置查找时,我我实在会得到k1。但k1有有之前 仅仅是和k2具有相同的hash值,但不让说和k2相等(k1和k2两把钥匙不让说能开同一扇门),这个就说 ,就后该 调用Key对象的equals辦法 来判断两者算是相等了。

    有之前 亲们在Key对象里这么定义equals辦法 ,系统就不得不调用Object类的equals辦法 。有之前 Object的固有辦法 是根据一二个多多对象的内存地址来判断,很多很多很多很多k1和k2一定不让相等,这很多很多很多很多为哪些地方依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的原因分析分析分析。

    为了除理这个哪些地方的难题,亲们后该 打开第9到14行equals辦法 的注释。在这个辦法 里,假如一二个多多对象有的是Key类型,有之前 它们的id相等,它们就相等。

3 对面试哪些地方的难题的说明

    有之前 在项目里老是会用到HashMap,很多很多很多很多我在面试的就说 后该 问这个哪些地方的难题∶你有这么重写过hashCode辦法 ?你在使用HashMap时有这么重写hashCode和equals辦法 ?你是为何会么会写的?

    根据问下来的结果,我发现初级应用系统进程员对这个知识点普遍没掌握好。重申一下,有之前 亲们要在HashMap的“键”要素存放自定义的对象,一定要在这个对象里用当事人的equals和hashCode辦法 来覆盖Object里的同名辦法 。 

     本文是从Java核心技术及面试指南这本书中相关内容改编而来。